材料的结构决定了材料的性质与功能,而机械超材料搭建起了材料的形式与其功能之间的联系,超材料的微结构设计可以获得不同寻常的性质,例如负响应参数、双稳定性等等。许多...
近年来,“构筑材料”的概念越来越得到材料界科研人员的广泛关注,简单来说就是通过先进的制造技术(比如火了很久的3D打印增材制造技术)来人为地调控材料的微观组织,控...
材料牛注:你听说过可编程材料吗?你了解可编程材料吗?我相信,绝大多数人的答案会是:“No!”今天,就让我们跟随来自麻省理工大学(MIT)Tangible Med...
材料牛注:哈佛大学科学家研制出一种600纳米厚超材料镜头!这类由扭曲光线的超材料制成的平面镜头,或许有一天能替代从显微镜到手机摄像头的所有玻璃镜头。 超材料镜头...
当光照射到物体上的时候,物体会阻碍光的传播并且造成光的散射,使得物体被人们所发现。Pendry等人提出了宏观隐身的方法,隐身斗篷由梦想逐步变为了现实。目前一些制...
材料牛注:美国西北大学和的俄克拉何马州立大学的工程师们,将超材料及3D打印结合,研发出一种创新透镜,其能聚焦电磁辐射在太赫兹频率,该透镜相较标准透镜不仅可以有较...
材料牛注:无线充电技术在不久的将来有望实成为现实。来自巴塞罗那自治大学的那就团队在两个独立的回路之间实现了电能的传递。这就使得现有无线充电设备可以大大简化。 巴...
图为网格状的自适应蛋白质晶体(来源:加州大学圣地亚哥分校的Yuta Suzuki和Timothy Baker) 材料牛注:通常来说,材料在拉伸时会变薄,而被压缩...
材料牛注:旋光性(手性)是材料中的一种常见的现象,这种镜像结构如果被打破,会出现什么现象呢?对这个问题的好奇心驱使人们发现了一种新型的光学活性。 南普顿大学研究...
将辐射热转化为电能的电池,也称为热光伏电池,它的效率预计比太阳能电池高两倍以上,并且产生电流不需要阳光直接照射,而是从周围环境中收集红外辐射形式的热。在回收利用...
说起仿生大家肯定不陌生,比如大家耳熟能详的雷达就是仿生蝙蝠而发明出来的,但说到仿生材料大家就不怎么熟了。其实CZM也不怎么熟,不过经过CZM的一番努力还是勉强写...
材料牛注:一个国际研究小组对刚发现的Fe4O5进行深入研究,已经成功地描述其复杂的结构,并解释了其非比寻常的特性。 科学家们发现,当Fe4O5冷却至150K以下...
材料牛注:研究者们基于拓扑折纸和剪纸技术首次研发了一种新型超材料,其具有泊松比、曲率和通过几何标准可调节的性能。 (据物理学家组织网站)一些由荷兰的莱顿大学、康...
近些年来,科研工作者们采用很多不同的测试方法来评估超疏水材料的耐用性和耐磨性,例如线性磨损、圆形磨损、喷砂和水喷射的方法来测试材料的性能。然而,由于各项研究成果...
材料牛注:研究发现,由于辐射散热机制,当两物体之间的距离达到纳米级时,它们之间的热导率将是普通情况的100倍。基于此项发现,未来我们可以制造出光电转换,热电转换...
材料牛注:人类的想象力和创造力是无穷无尽的,在人类发展的历史长河中,我们仿照鸟的飞行制造了飞机,仿照蝙蝠的超声定位器制造了雷达,以及鲨鱼皮泳衣等等一系列仿生学的...